1 はじめに 38
1.1 調査目的 38
1.2 市場の定義 38
1.3 調査範囲 39
1.3.1 対象市場と地域範囲 39
1.3.2 対象範囲と除外範囲 40
1.3.3 考慮した年数 41
1.3.4 通貨
1.4 利害関係者 41
1.5 変更点のまとめ 42
2 調査方法 43
2.1 調査データ 43
2.2 調査アプローチ 43
2.2.1 二次データ 44
2.2.1.1 二次資料からの主要データ 44
2.2.2 一次データ 45
2.2.2.1 一次資料 46
2.2.2.2 一次資料からの主要データ 46
2.2.2.3 主要な業界インサイト 48
2.2.2.4 一次インタビューの内訳 48
2.3 市場規模の推定 49
2.3.1 ボトムアップアプローチ 49
2.3.1.1 アプローチ1:企業収益推定アプローチ 50
2.3.1.2 アプローチ2:企業プレゼンテーションとプライマリーインタビュー 50
2.3.1.3 成長予測 50
2.3.1.4 CAGR予測 51
2.3.2 トップダウンアプローチ 51
2.4 市場の内訳とデータの三角測量 52
2.5 市場シェア 53
2.6 前提条件と限界 54
2.6.1 調査の前提 54
2.6.2 成長率の前提 54
2.6.3 限界 55
2.7 リスク評価 55
2.7.1 リスク評価 ヒト由来オルガノイド市場
3 エグゼクティブサマリー 56
4 プレミアム・インサイト 63
4.1 ヒト・オルガノイド市場の概要 63
4.2 ヒト由来オルガノイド市場:製品別、2024年対2029年 63
4.3 ヒト由来オルガノイド市場:供給源別、2024年対2029年 64
4.4 ヒト由来オルガノイド市場:タイプ別、2024年対2029年 64
4.5 ヒト由来オルガノイド市場:用途別、2024年対2029年 65
4.6 ヒト由来オルガノイド市場:エンドユーザー別、2024年対2029年 65
4.7 ヒト由来オルガノイド市場:地理的成長機会 66
5 市場の概要 67
5.1 はじめに 67
5.2 市場ダイナミクス 67
5.2.1 推進要因 68
5.2.1.1 動物実験の代替法開発への注目の高まり 68
5.2.1.2 研究開発資金の増加とベンチャーキャピタル投資 69
5.2.1.3 オルガノイド研究の増加 70
5.2.1.4 非アルコール性脂肪性肝疾患の有病率の増加 70
5.2.1.5 後期段階の薬剤失敗による経済的損失を最小化するための薬剤毒性の早期発見の必要性 71
5.2.2 阻害要因 72
5.2.2.1 既存のワークフローにオルガノイドを組み込むことに関する問題 72
5.2.3 機会 72
5.2.3.1 創薬活動への注目の高まり 72
5.2.3.2 臓器移植需要の増加 74
5.2.3.3 新興国における成長機会 75
5.2.4 課題 75
5.2.4.1 熟練した専門家の不足 75
5.3 価格分析 76
5.3.1 平均販売価格(製品別) 76
5.3.2 平均販売価格、地域別 77
5.4 特許分析 78
5.4.1 主要特許リスト 79
5.5 バリューチェーン分析 80
5.6 サプライチェーン分析 82
5.7 貿易分析 83
5.7.1 輸入データ(HSコード3002) 83
5.7.2 輸出データ(HSコード3002) 84
5.8 生態系分析 84
5.8.1 エコシステムにおける役割 85
5.9 ポーターの5つの力分析 86
5.9.1 新規参入の脅威 87
5.9.2 代替品の脅威 87
5.9.3 買い手の交渉力 87
5.9.4 供給者の交渉力 88
5.9.5 競合の激しさ 88
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 88
5.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 88
5.10.2 主要な購買基準 89
5.11 規制の状況 89
5.11.1 主な規制 90
5.11.1.1 北米 90
5.11.1.1.1 米国 90
5.11.1.1.2 カナダ 90
5.11.1.2 欧州 90
5.11.1.3 アジア太平洋地域 91
5.11.1.3.1 中国 91
5.11.1.3.2 日本 91
5.11.1.3.3 インド 91
5.11.1.4 ラテンアメリカ 91
5.11.1.4.1 ブラジル 91
5.11.1.4.2 メキシコ 92
5.11.1.5 中東・アフリカ 92
5.11.2 規制機関、政府機関、その他の組織 92
5.11.2.1 北米 92
5.11.2.2 欧州 93
5.11.2.3 アジア太平洋地域 93
5.11.2.4 ラテンアメリカ 94
5.11.2.5 その他の地域 94
5.12 技術分析 94
5.12.1 主要技術 95
5.12.1.1 幹細胞技術 95
5.12.2 補完的技術 95
5.12.2.1 3Dバイオプリンティング 95
5.12.3 隣接技術 95
5.12.3.1 臓器オンチップ 95
5.13 2024-2025年の主要会議とイベント 96
5.14 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/破壊 97
5.15 投資と資金調達のシナリオ 97
5.16 ケーススタディ分析 98
5.16.1 ケーススタディ1:治療選択肢が限られている転移性大腸癌における薬剤感受性試験のための患者由来オルガノイドの評価 98
5.16.2 ケーススタディ 2: 個別化医療と薬剤スクリーニングのための胃がん組織からの安定したオルガノイドモデルの開発 99
5.16.3 ケーススタディ3:トランスクリプトーム可塑性に基づく膀胱がんオルガノイドの最適培養期間 99
5.17 ヒト由来オルガノイド市場へのAIの影響 100
5.17.1 主要な使用例 101
6 ヒト由来オルガノイド市場、製品別 102
6.1 はじめに 103
6.2 肝臓モデル 103
6.2.1 2d肝臓モデル 107
6.2.1.1 新鮮な肝細胞 108
6.2.1.1.1 薬物代謝研究の増加が市場を牽引 108
6.2.1.2 凍結保存肝細胞 109
6.2.1.2.1 高い品質と応答性が市場成長を支える 109
6.2.1.3 その他の2次元肝モデル 110
6.2.2 3次元肝モデル 111
6.2.2.1 肝臓オルガノイド 112
6.2.2.1.1 NAFLD治療薬の薬理・肝毒性判定支援 112
6.2.2.2 3Dバイオプリント肝臓モデル 113
6.2.2.2.1 創薬における利用の増加が市場成長を促進 113
6.2.2.3 肝臓スフェロイド 114
6.2.2.3.1 創薬におけるより良いアプローチの必要性がスフェロイドの採用を促進 114
6.2.2.4 肝臓オンチップ 115
6.2.2.4.1 liver-on-a-chipのようなin vitroシステムの採用を促進するための動物実験規制の強化 115
6.2.2.5 その他の3D肝臓モデル 116
6.3 腎臓モデル 117
6.3.1 2次元腎臓モデル 120
6.3.1.1 新鮮な腎臓細胞 121
6.3.1.1.1 正確な表現と使用をサポートする機能性 121
6.3.1.2 凍結保存腎細胞 122
6.3.1.2.1 長期保存の利点が市場を牽引 122
6.3.1.3 その他の2次元腎臓モデル 123
6.3.2 3次元腎臓モデル 123
6.3.2.1 腎臓オルガノイド 124
6.3.2.1.1 慢性腎臓病の罹患率の増加が市場成長を促進 124
6.3.2.2 3Dバイオプリント腎臓モデル 125
6.3.2.2.1 バイオプリンティングの高コストが市場成長の妨げに 125
6.3.2.3 腎臓スフェロイド 126
6.3.2.3.1 難しい腎臓疾患の研究の可能性が採用を促進 126
6.3.2.4 その他の3D腎臓モデル 126
6.4 膵臓モデル 127
6.4.1 2次元膵臓モデル 130
6.4.1.1 新鮮な膵臓細胞 131
6.4.1.1.1 需要を支える刺激に対する高い応答性 131
6.4.1.2 凍結保存膵細胞 132
6.4.1.2.1 再生療法や移植における凍結保存細胞の利用可能性による需要拡大 132
6.4.1.3 その他の2次元膵モデル 133
6.4.2 3次元膵モデル 133
6.4.2.1 膵臓オルガノイド 134
6.4.2.1.1 糖尿病と膵臓癌の増加が膵臓オルガノイドの普及を促進 134
6.4.2.2 3Dバイオプリント膵臓モデル 135
6.4.2.2.1 精密な作製と本来の構造に近いことが普及を促進 135
6.4.2.3 膵臓スフェロイド 136
6.4.2.3.1 スフェロイド形成を促進し、市場成長を支える3D細胞培養法の改善 136
6.4.2.4 その他の3D膵臓モデル 137
6.5 大腸モデル 137
6.5.1 2次元大腸モデル 140
6.5.1.1 新鮮な大腸細胞 141
6.5.1.1.1 世界的な大腸がん罹患率の増加により新鮮細胞の需要が高まる 141
6.5.1.2 凍結保存大腸細胞 142
6.5.1.2.1 必要に応じて細胞を融解・培養できるため、効率的な研究プロセスをサポートし、継続的な組織調達の必要性を低減 142
6.5.1.3 その他の二次元大腸モデル 143
6.5.2 3次元大腸モデル 144
6.5.2.1 大腸オルガノイド 145
6.5.2.1.1 治療介入を強化する動きが成長を支える 145
6.5.2.2 3Dバイオプリント大腸モデル 146
6.5.2.2.1 大腸癌の生物負荷の増加が市場成長を促進 146
6.5.2.3 大腸スフェロイド 147
6.5.2.3.1 疾患メカニズムの解明や薬剤試験における優位性が採用を促進 147
6.5.2.4 その他の3D大腸モデル 147
6.6 心臓モデル 148
6.6.1 2次元心臓モデル 151
6.6.1.1 新鮮な心臓細胞 152
6.6.1.1.1 採用を支える再生医療応用における重要性 152
6.6.1.2 凍結保存心臓細胞 152
6.6.1.2.1 凍結保存細胞の普及を促進する臨床・研究用のオンデマンドアクセス 152
6.6.1.3 その他の2次元心臓モデル 153
6.6.2 3次元心臓モデル 154
6.6.2.1 心臓オルガノイド 155
6.6.2.1.1 心筋新生研究における需要の増加が市場成長を促進 155
6.6.2.2 3Dバイオプリント心臓モデル 155
6.6.2.2.1 高い製造コストが普及の妨げに 155
6.6.2.3 心臓スフェロイド 156
6.6.2.3.1 スフェロイド形態制御の課題が成長を抑制 156
6.6.2.4 その他の3D心臓モデル 157
6.7 肺モデル 158
6.7.1 2次元肺モデル 161
6.7.1.1 新鮮な肺細胞 162
6.7.1.1.1 生来の肺環境を正確に再現できることから勢いを増す新鮮肺細胞の使用 162
6.7.1.2 凍結保存肺細胞 163
6.7.1.2.1 一つの肺から数千のhPCLSを作製するためのスライシングと凍結保存の進歩 163
6.7.1.3 その他の2次元肺モデル 164
6.7.2 3D肺モデル 164
6.7.2.1 肺オルガノイド 165
6.7.2.1.1 生物学研究分野での採用増加が市場成長を後押し 165
6.7.2.2 3Dバイオプリント肺モデル 166
6.7.2.2.1 3Dバイオプリント肺モデルの普及を支えるバイオインクの進歩 166
6.7.2.3 肺スフェロイド 167
6.7.2.3.1 薬物の有効性と毒性を評価するための生理学的に適切な環境の利点 167
6.7.2.4 その他の3D肺モデル 168
6.8 その他の製品 168
6.8.1 2Dモデル(その他の製品) 171
6.8.1.1 生細胞(その他の製品) 172
6.8.1.1.1 研究の質を高めるための新鮮細胞を分離・保存する新しい技術 172
6.8.1.2 低温保存細胞(その他の製品) 173
6.8.1.2.1 長期保存の利点と採用支援のための研究の進展 173
6.8.1.3 その他の2次元モデル 174
6.8.2 3Dモデル(その他の製品) 175
6.8.2.1 オルガノイド(その他の製品) 176
6.8.2.1.1 共同研究重視の高まりがオルガノイド開発の革新を促進 176
6.8.2.2 3Dバイオプリントモデル(その他の製品) 177
6.8.2.2.1 3Dバイオプリンティング用途に適したバイオインクの不足が市場成長の妨げに 177
6.8.2.3 スフェロイド(その他の製品) 178
6.8.2.3.1 有効性と安全性を評価する予測環境が採用を後押し 178
6.8.2.4 その他の3Dモデル(その他の製品) 179
7 ヒト由来オルガノイド市場:供給源別 180
7.1 導入 181
7.2 成体幹細胞 181
7.2.1 成体幹細胞が最大のシェアを占める(供給源別) 181
7.3 人工多能性幹細胞 184
7.3.1 個別化医療への需要の高まりが人工多能性幹細胞の普及を促進する 184
7.4 胚性幹細胞 186
7.4.1 胚性幹細胞に関連する倫理的懸念が市場成長の妨げに 186
7.5 その他の供給源 189
8 ヒト由来オルガノイド市場、タイプ別 192
8.1 導入 193
8.2 すぐに使える製品 193
8.2.1 すぐに使える製品の大量生産が普及を促進 193
8.3 カスタマイズ可能な製品 196
8.3.1 3Dバイオプリンティングの進歩が市場成長を促進する 196
9 ヒト由来オルガノイド市場:培養法別 200
9.1 はじめに 201
9.2 マトリゲルマトリックス培養 201
9.2.1 オルガノイド増殖における長年の使用実績と有効性が採用を確実なものに 201
9.3 気液界面培養 204
9.3.1 上皮組織に影響を及ぼす疾患の増加が採用を促進 204
9.4 懸濁培養 206
9.4.1 懸濁培養の費用対効果が市場を牽引 206
9.5 3Dバイオプリンティング培養 209
9.5.1 個別化医療への需要の高まりが市場成長を後押し 209
9.6 その他の培養法 211
10 ヒト由来オルガノイド市場:疾患領域別 214
10.1 導入 215
10.2 がん領域 215
10.2.1 がん領域における個別化医療への注目の高まりががんオルガノイドの需要を牽引 215
10.3 肝疾患 218
10.3.1 肝臓関連疾患の罹患率の増加が効果的な研究モデルの需要を促進 218
10.4 消化器疾患 220
10.4.1 炎症性腸疾患や悪性腫瘍のモデル化に幅広く使用され、市場を牽引 220
10.5 心血管疾患 223
10.5.1 心血管疾患の罹患率の上昇が市場を牽引 223
10.6 感染症 225
10.6.1 抗ウイルス薬の開発におけるオルガノイドの使用が市場成長を支える 225
10.7 神経疾患 228
10.7.1 精神神経疾患の発生率の増加がヒト由来オルガノイドの普及を促進 228
10.8 その他の疾患領域 230
11 ヒト由来オルガノイド市場:用途別 233
11.1 導入 234
11.2 発生生物学 234
11.2.1 幹細胞研究における技術的進歩が市場成長を促進 234
11.3 薬物の毒性・有効性試験 237
237 11.3.1 医薬品開発コストの増加が成長を促進 237
11.4 疾患病理学 239
239 11.4.1 高度なin vitro疾患研究に対する需要の増加が市場成長を促進 239
11.5 個別化医療 242
11.5.1 高コストと不十分なデータが市場成長を妨げる 242
11.6 再生医療 244
11.6.1 資金調達活動の増加が市場成長を促進 244
11.7 その他の用途 247
12 ヒト由来オルガノイド市場:エンドユーザー別 250
12.1 はじめに 251
12.2 製薬・バイオテクノロジー企業 251
12.2.1 慢性疾患の蔓延が市場成長を促進 251
12.3 受託研究機関 254
12.3.1 臨床研究サービスのアウトソーシングが増加し、市場成長を後押し 254
12.4 学術研究機関 256
12.4.1 政府助成金の増加と産学連携の増加が市場を牽引 256
12.5 その他のエンドユーザー 259
13 ヒト由来オルガノイド市場:地域別 262
13.1 はじめに 263
13.2 北米 263
13.2.1 北米のマクロ経済見通し 264
13.2.2 米国 268
13.2.2.1 慢性呼吸器疾患の増加と臓器移植が成長を促進 268
13.2.3 カナダ 272
13.2.3.1 癌罹患率の増加と疾病診断・ライフサイエンス研究への投資が市場を牽引 272
13.3 欧州 277
13.3.1 欧州のマクロ経済見通し 278
13.3.2 ドイツ 282
13.3.2.1 医療支出の増加と臓器移植が市場成長を促進 282
13.3.3 イギリス 286
13.3.3.1 有病率の上昇が市場成長を促進 286
13.3.4 フランス 290
13.3.4.1 先端医療技術の利用可能性の増加が市場成長を後押し 290
13.3.5 イタリア 294
13.3.5.1 医療インフラの近代化が市場を支える 294
13.3.6 スペイン 297
13.3.6.1 癌患者の増加が需要を牽引 297
13.3.7 その他のヨーロッパ地域 301
13.4 アジア太平洋地域 304
13.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 305
13.4.2 中国 310
13.4.2.1 中国の市場成長を支える医療インフラの改善 310
13.4.3 日本 313
13.4.3.1 生物医学・医療研究の増加が市場成長を支える 313
13.4.4 インド 317
13.4.4.1 膨大な患者数と発展途上の医療セクターが市場を牽引 317
13.4.5 オーストラリア 321
13.4.5.1 研究活動に対する民間・公的資金の増加が市場を牽引 321
13.4.6 韓国 325
13.4.6.1 政府の好意的な政策が市場成長を促進 325
13.4.7 その他のアジア太平洋地域 329
13.5 ラテンアメリカ 332
13.5.1 ラテンアメリカのマクロ経済見通し 334
13.5.2 ブラジル 337
13.5.2.1 医薬品市場の成長と予算配分による市場の活性化 337
13.5.3 メキシコ 341
13.5.3.1 急成長を支える医療観光 341
13.5.4 その他のラテンアメリカ 344
13.6 中東・アフリカ 348
13.6.1 生活の質の向上への関心の高まりが市場を牽引 348
13.6.2 中東・アフリカのマクロ経済見通し 349
13.7 GCC諸国 352
13.7.1 先進医療インフラへの注目の高まりが市場を拡大 352
13.7.2 北アフリカ諸国のマクロ経済見通し 353
14 競争環境 357
14.1 はじめに 357
14.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利 357
14.2.1 ヒト由来オルガノイド市場で各社が採用している戦略の概要 357
14.3 収益分析、2021~2023年 359
14.4 市場シェア分析、2023年 360
14.5 企業評価マトリックス:主要企業、2023年 361
14.5.1 スター企業 361
14.5.2 新興リーダー 362
14.5.3 浸透型プレーヤー 362
14.5.4 参加企業 362
14.5.5 企業フットプリント、主要プレーヤー(2023年) 363
14.5.5.1 企業フットプリント 363
14.5.5.2 地域別フットプリント 363
14.5.5.3 製品フットプリント 363
14.5.5.4 出所フットプリント 365
14.5.5.5 アプリケーションフットプリント 365
14.6 企業評価マトリクス:新興企業/SM(2023年) 366
14.6.1 進歩的企業 366
14.6.2 対応力のある企業 366
14.6.3 ダイナミックな企業 366
14.6.4 スタートアップ・ブロック 366
14.6.5 新興/中堅企業の競争ベンチマーク(2023年) 367
14.7 企業の評価と財務指標 368
14.8 ブランド/製品の比較分析 369
14.8.1 バイオIVT 369
14.8.2 ベキテス・バイオテクノロジーズ 369
14.9 競争シナリオ 369
14.9.1 製品上市 370
14.9.2 取引 370
15 会社プロファイル 372
15.1 主要企業 372
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Corning Incorporated (US)
Merck KGaA (Germany)
BioIVT (US)
HUB Organoids BV (Netherlands)
BICO (Sweden)
BeCytes Biotechnologies SL (Spain)
InSphero (Switzerland)
GBA Group (Germany)
Kirkstall Ltd. (UK)
MIMETAS BV (Netherlands)
Neuromics (US)
PRIMACYT Cell Culture Technology GmbH (Germany)
STEMCELL Technologies (Canada)
ACROBiosystems (China)
Biopredic International (France)
CN Bio Innovations Ltd. (UK)
CYPRIO (France)
Emulate
Inc. (US)
Kerafast
Inc. (US)
Pandorum Technologies Pvt. Ltd (India)
CYFUSE BIOMEDICAL K.K. (Japan)
NeyroblastGX LLC (US)
3Dnamics Inc. (US)
and DefiniGEN Limited (UK)
16 付録 416
16.1 ディスカッション・ガイド 416
16.2 Knowledgestore: Marketsandmarketsの購読ポータル 423
16.3 カスタマイズオプション 425
16.4 関連レポート 425
16.5 著者の詳細 426
❖ 掲載企業 ❖
Thermo Fisher Scientific Inc. (US), Corning Incorporated (US), Merck KGaA (Germany), BioIVT (US), HUB Organoids BV (Netherlands), BICO (Sweden), BeCytes Biotechnologies SL (Spain), InSphero (Switzerland), GBA Group (Germany), Kirkstall Ltd. (UK), MIMETAS BV (Netherlands), Neuromics (US), PRIMACYT Cell Culture Technology GmbH (Germany), STEMCELL Technologies (Canada), ACROBiosystems (China), Biopredic International (France), CN Bio Innovations Ltd. (UK), CYPRIO (France), Emulate, Inc. (US), Kerafast, Inc. (US), Pandorum Technologies Pvt. Ltd (India), CYFUSE BIOMEDICAL K.K. (Japan), NeyroblastGX LLC (US), 3Dnamics Inc. (US), and DefiniGEN Limited (UK)など
❖ 免責事項 ❖
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